Vigtigste teknologi

Ioniseringskammer

Ioniseringskammer
Ioniseringskammer

Video: Deadly quack water tester. (scam) 2024, Kan

Video: Deadly quack water tester. (scam) 2024, Kan
Anonim

Ioniseringskammer, strålingsdetektor, der bruges til at bestemme intensiteten af ​​en strålestråle eller til at tælle individuelle ladede partikler. Indretningen kan bestå af en gasfyldt, cylindrisk beholder, hvori et elektrisk felt opretholdes ved at imponere en spænding, der holder væggen negativ i forhold til en ledning, der strækker sig langs aksen. Når en foton eller en ladet partikel kommer ind i kammeret, konverterer den nogle af gasmolekylerne til positive ioner og elektroner; under påvirkning af det elektriske felt vandrer disse partikler til henholdsvis væggen og ledningen og får en observerbar strømpuls til at strømme gennem kredsløbet, der forbinder disse elementer.

strålingsmåling: Gasfyldte detektorer

af gasfyldte detektorer, der inkluderer ionkamre, proportionelle tællere og Geiger-Müller detektorer.

En proportional tæller er et modificeret ioniseringskammer, hvori en højere spænding er imponeret, hvilket gør det elektriske felt nær aksialtråden intens nok til at fremskynde de nærliggende elektroner til energier, der er så høje, at deres kollisioner med gasmolekylerne forårsager yderligere ionisering. Denne effekt, kaldet gasmultiplikation, gør den elektriske outputimpuls proportional med ioniseringen produceret af strålingen, der kommer ind i tælleren og tillader således differentiering mellem partikler af forskellige slags og energier.

En Geiger-Müller-tæller er resultatet af anvendelsen af ​​en stadig højere spænding over elektroderne i en proportional tæller. Individuelle partikler af forskellig art og energi, der kommer ind i en Geiger-Müller-tæller, producerer i det væsentlige den samme store outputpuls, hvilket gør instrumentet til en fremragende tæller af individuelle partikler. Blandingen af ​​gasser inden i en Geiger-tæller slukker snøskredet af ioner produceret af en enkelt strålepartikel, så enheden kan komme sig tilbage for at detektere en anden partikel. En yderligere betydelig stigning i spænding får en kontinuerlig strøm til at strømme gennem gassen mellem elektroderne, hvilket gør anordningen ubrugelig til at detektere stråling.